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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[COMPORTAMIENTO MECÁNICO DEL CONCRETO REFORZADO CON FIBRAS DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[A material composite of concrete cane bagasse fiber was prepared, where the fibers presented a random distribution within the composite. We studied the influence of the size and the fiber addition expressed in percentage of the gross weight, the resistance to compression and the density of the material. This it studied found that with fibers retained by the sieve N° 6, and with an addition between 0.5 and 2.5% of fibers in relation to the gross weight of the heavy aggregate, it offered a resistance between 16.8 and 8,6MPa, to the 14 days of setting, and between 141 and 336 kg/m³in its density compared with a concrete heavy of 2400 kg/m³.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Fibra de bagazo de caña de azúcar]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>COMPORTAMIENTO       MECÁNICO DEL CONCRETO  REFORZADO CON FIBRAS DE BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR</b></font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>MECHANICAL BEHAVIOR OF THE CONCRETE  REINFORCED WITH SUGAR CANE BAGASSE FIBERS</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>JAIRO   ALEXANDER OSORIO SARAZ</b>    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Facultad     de Ciencias, Agropecuarias Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín,     <a href="mailto:aosorio@unalmed.edu.co">aosorio@unalmed.edu.co</a></i></font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>FREDY       VARÓN ARISTIZABAL</b>    <br> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Ingeniero       Agrícola, Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín, <a href="mailto:fvaron@unal.edu.co">fvaron@unal.edu.co</a></i></font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>JHONNY     ALEXANDER HERRERA MEJÍA</b>    <br> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Ingeniero   Agrícola, Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín, <a href="mailto:Jaherre1@unalmed.edu.co">Jaherre1@unalmed.edu.co</a></i></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Recibido       para revisión octubre 10 de   2006, Aceptado febrero 12 de 2007, versión final febrero 28 de 2007</b></font></p>     <p>&nbsp;</p> <hr> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i><b>RESUMEN:</b></i> Se preparó un material compuesto de fibra de bagazo de caña y concreto, donde las fibras presentaron una distribución aleatoria dentro del compuesto. Se estudió la influencia del tamaño y de la adición de fibras expresadas en porcentaje del peso total, en la resistencia a compresión y en la densidad del material. Este estudio encontró que el compuesto con las fibras retenidas por el tamiz N° 6, y con una adición entre el 0,5 y 2,5% de fibras en relación al peso total del agregado grueso, presentó una resistencia de 16,88 MPa, y una densidad de 141 y 336kg/m<sup>3</sup> comparado con la de un concreto pesado de 2400 kg/m<sup>3</sup>.</font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">     <p><font size="2"><b><i>PALABRAS CLAVE</i></b><i>:</i> Fibra de bagazo de caña  de azúcar; Materiales compuestos; Materiales de construcción.</font></p>     <p><font size="2"><b><i>ABSTRACT:</i> </b>A material composite of concrete    cane bagasse fiber was prepared, where the fibers presented a random distribution    within the composite. We studied the influence of the size and the fiber addition    expressed in percentage of the gross weight, the resistance to compression    and the density of the material. This it studied found that with fibers retained    by the sieve N° 6, and with an addition between 0.5 and 2.5% of fibers in    relation to the gross weight of the heavy aggregate, it offered a resistance    between 16.8 and 8,6MPa, to the 14 days of setting, and between 141 and 336    kg/m<sup>3</sup>in  its density compared with a concrete heavy of 2400 kg/m<sup>3</sup>.</font></p>     <p><font size="2"><b><i>KEYWORDS</i></b><i>: </i>Sugar cane bagasse fiber; Composite  materials; Building materials.</font></p>  </font> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>1. INTRODUCCIÓN </b> </font></p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">     <p>En consecuencia con el desarrollo sostenible y la posibilidad de utilizar   materiales alternativos de construcción, que permitan reducir la extracción   y uso de materiales convencionales, se presenta la necesidad de continuar investigando   en el campo de materiales que permitan no solamente reducir costos sino que   brinden seguridad en cuanto a sus propiedades y necesidades de resistencia   según sus usos.</p>     <p>Para tales efectos, existe la posibilidad de uso de fibras naturales en concretos   y morteros las cuales han tenido un amplio estudio desde los años 70’s, entre   las cuales se tienen las fibras de coco, plátano, bagazo de caña y algunos   tipos de bambúes.</p>     <p>Un hormigón o concreto es un material compuesto de partículas grandes formado   por una matriz continua cementante que une a un agregado de partículas (agregado   u   árido fino o arena, y agregado o árido grueso). </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En este sentido amplio, la matriz cementante o aglutinante podrá ser de naturaleza   cerámica (cementos Pórtland, yeso, cal hidratada, arcilla, azufre entre otros),   polimérica (resina epóxica, acrílico, polipropileno, betún, brea o asfalto,   etc), y metálica (un metal puro o una aleación) (Sánchez de Guzmán, 1993).</p>     <p>Se denomina bagazo al residuo de materia después de extraído su jugo. Una   clase de bagazo es el residuo leñoso de la caña de azúcar. En estado fresco   estos bagazos contienen un 40% de agua. Suelen utilizarse como combustible   de las propias azucareras. </p>     <p>La fibra de la caña de azúcar tiene una significación particular, por cuanto   constituye, además de un material combustible para la industria azucarera y   otras, una valiosa materia prima para otras industrias tales como la del papel,   maderas artificiales entre otros.</p>     <p>El uso de la fibra de bagazo para material manufacturado, es otra alternativa   de solución para el uso de este tipo de materiales. Si se compara el uso de   las fibras naturales con materiales sintéticos, estas tienen dos grandes ventajas,   su baja densidad y su reutilización (J.M.L Reis, 2006).</p>     <p>Según Sera (1990), las características morfológicas y las propiedades físico-mecánicas   del bagazo de caña de azúcar, lo catalogan como un material adecuado para ser   usado como Fibrorefuerzo.</p>     <p>En la <a href="#tab01">Tabla 1</a>, se dan a conocer las propiedades mas significativas   del bagazo de caña, las cuales sirven de base para el aprovechamiento y manipulación   de este tipo de material.</p>     <p align="center"><b><a name="tab01"></a>Tabla 1.</b> Propiedades de la Fibra   del Bagazo de Caña (Sera, 1990).    <br>     <b>Table 1.</b> Properties of the Fiber of the Cane Bagasse (Sera, 1990).    <br>     <img src="/img/revistas/dyna/v74n153/a08tab01.gif"></p>     <p>La necesidad de obtener materiales alternativos al concreto reforzado convencional   se han incrementado; y, en esa búsqueda de alternativas, el concreto reforzado   con fibras presenta las características de una solución con viabilidad técnica   y económica. Así, se han utilizado ya, fibras de acero, fibras de vidrio, fibras   de carbón, fibras minerales y naturales (madera, yute, bambú, coco, henequén,   asbesto, lana, entre otros), fibras de polipropileno y muchas otras fibras   sintéticas como el Nylon y Poliéster (Cepeda, R. 1997).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La alta alcalinidad de la pasta de cemento Pórtland, aunque protege a las   fibras de acero de la corrosión afecta a otros tipos de fibras deteriorándolas   con el paso del tiempo como es el caso de las fibras de vidrio y las fibras   naturales celulósicas. Este último ocurre por la degradación que sufre la fibra   natural debida al ataque químico que con el tiempo le produce el agua alcalinizada   por los elementos alcalinos contenidos en el cemento (Gram &amp; Hans, 1988).</p>     <p>Los procesos de mineralización (petrificación) mejora indudablemente la adherencia   entre la fibra y la matriz. De este modo, la fibra se rigidiza y fragiliza   a medida que transcurre el tiempo, aunque se hace más resistente. Como consecuencia,   disminuye la alta tenacidad o capacidad de absorción de energía producida en   el compuesto inicialmente por la incorporación de las fibras. Sin embargo,   la Resistencia a la Flexión y el Módulo de Elasticidad se incrementan comparativamente   (Gram &amp; Hans, 1988).</p>     <p>Se han obtenido algunas prácticas con el fin de minimizar los procesos de   deterioro de las fibras vegetales en la matriz de concreto por efectos de alcalinidad,   y buscando que el fraguado del cemento no se vea afectado, utilizando par ello   el lavado del material. (Beraldo, 1997).</p>     <p>Para evitar estos agrietamientos en las matrices concreto-fibras naturales   como es el bambú, tanto en los procesos de armado y curado, se han utilizado   varios tipos de tratamientos con diferentes grados de usos, entre los cuales   se encuentran algunas cloruros y capas finas de Igol-T o negrolin, los cuales   han mejorado la relación entre la interfase bambú-concreto por encima del 90%   (Pereira da Rosa, 2002).</p>     <p>Igualmente, Beraldo (2004), realizó experimentos con partículas de fibras   naturales como son el bambú para evitar la incompatibilidad en la matriz cemento-bambú,   utilizando para ello varios tipos de tratamientos, donde se obtuvo como mejor   resultado el lavado realizado con solución de cloruro de calcio al 5% por 24   horas en el cual fueron inmersas las fibras de bambú.</p>     <p>Esta investigación, corresponde a los resultados de una primera fase de un   proyecto global que se viene adelantando en el Departamento de Ingeniería Agrícola   y de Alimentos de La Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, el cual   tiene como objetivo la caracterización de los concretos reforzados con fibras   de bagazo de caña, con el fin de recomendar ampliamente su uso, principalmente   a nivel rural. Para ello es indispensable continuar adelantando una serie de   investigaciones que permitan encontrar la incidencia de algunos parámetros   en la resistencia final del concreto y su comportamiento en el tiempo, como   lo son los tipos de tratamientos inhibidores de reacciones químicas en la matriz   entre el cemento y el material vegetal, el tipo de arenas, el tipo de cemento   a utilizar, las relaciones agua cemento entre otros.</p>     <p>Se pretendió entonces, a partir de este trabajo conocer el comportamiento   a compresión del concreto reforzado con fibras de bagazo de caña, aprovechando   los grandes volúmenes de desechos provenientes de la agroindustria de beneficio   de caña de azúcar, que se generan en algunas zonas del país, especialmente   en las regiones del Valle, Santander y algunas zonas de Antioquia, </p> </font>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2. MATERIALES   Y MÉTODOS</b></font></p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">     <p><b>2.1 Localización    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </b>El presente trabajo se llevo a cabo en el laboratorio de Construcciones   de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia Sede   Medellín.</p>     <p><b>2.2 Metodología    <br>   </b>Se realizaron ensayos para determinar la resistencia a la compresión en   cilindros de concreto reforzado con fibras de bagazo de caña, para ello se   preparó una mezcla con la variedad de caña Integral RD 7511 y concreto 1:2:3   bajo la norma NI 550 y 673.</p>     <p>Se fabricaron probetas en concreto 1:2:3, (cemento, arena y grava) adicionando   las fibras retenidas por el tamiz N°4 (   <st2:metricconverter ProductID="4,76 mm" w:st="on">4,76 mm</st2:metricconverter>   ) y el tamiz N°6 (   <st2:metricconverter ProductID="3,56 mm" w:st="on">3,56 mm</st2:metricconverter>   ) cuyo porcentaje de fibras en relación con el peso del agregado grueso adicionado   para cada probeta, fue del 0,5, 2,5 y 5,0 %.</p>     <p>Estos porcentajes fueron definidos una vez realizado ensayos preliminares,   y fueron los que mejores resultados han dado en estudios con otras fibras realizados   por Juárez et al (2004) y Beraldo (2004), y se elaboraron unas probetas testigos,   con la misma relación de concreto.</p>     <p><b>Partículas de bagazo. </b>El bagazo seleccionado presentó un porcentaje   de humedad promedio del 35% en base seca.</p>     <p>Se realizó un lavado previo de las fibras a utilizar como fibrorefuerzo para   eliminar la presencia de carbohidratos libres luego se efectuó el secado del   bagazo para evitar problemas de ataque de hongos y plagas, siguiendo las recomendaciones   realizadas por Juárez, et al (2004).</p>     <p>Posteriormente, se efectuó un corte en la fibra entre 15 y 25 mm de longitud,   cuyas dimensiones son recomendadas por Juárez et al (2004), y las que mejor   comportamiento presentaron después de realizar ensayos preliminares.</p>     <p><b>Tratamiento aplicado a las partículas. </b>Las partículas o fibras de bagazo   fueron inmersas en Hidróxido de calcio al 5,0 % durante 24 horas a una temperatura   de laboratorio de   <st2:metricconverter ProductID="24&#65456;C" w:st="on">24°C</st2:metricconverter>   , para darle una protección del medio alcalino de la pasta de cemento.</p>     <p><b>Cemento. </b>Se utilizo el cemento Pórtland tipo I, con adiciones de cloruro   de calcio al 3%.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Elaboración de la mezcla. </b>Para la elaboración de los cilindros se caracterizaron   las arenas y el triturado empleado en la elaboración de las mezclas, utilizando   las mallas recomendadas por la norma 174 dada por Icontec (2000) citadas por   el IPC (1994).</p>     <p>Se creo una mezcla patrón manteniendo una relación de cemento, arena y grava   de 1:2:3 y una relación Agua/Cemento (a/c) de 0,55 recomendada por Fördös (1988)   de tal manera que la cantidad de agua diera a la mezcla un fácil manejo a la   hora del mezclado, vaciado y desmoldado, además de una resistencia óptima,   manteniendo siempre constantes la humedad en cada uno de estos elementos.</p>     <p>A la mezcla compuesta por concreto y partículas de bagazo se le adicionó cloruro   de calcio al 3,0 %, en relación a la masa de cemento como acelerante del fraguado,   siguiendo las recomendaciones realizadas por Beraldo (2004); obteniéndose finalmente   fibras con una humedad superior al 100% con el fin de evitar la perdida de   trabajabilidad y una incompatibilidad química entre la fibra y el cemento.</p>     <p>Para la elaboración de los cilindros del 0.5, 2,5 y 5,0% con adición de fibra   como reemplazo en parte del agregado grueso, se mantuvo una relación en la   mezcla de 1:2:2,98:0,015; 1:2:2,92:0,075 y 1:2:2,85:0,15 (cemento, arena, grava   y fibra) respectivamente. Se elaboraron 6 tipos de mezcla, en donde permanecieron   constantes la cantidad de cemento, arena y la relación a/c, variando únicamente   la cantidad de agregado grueso, representado en peso de la fibra de bagazo.   En la <a href="#tab02">Tabla 2</a>, se da a conocer el   peso en gramos del bagazo seco, agregado a cada uno de los diferentes cilindros.</p>     <p align="center"><b><a name="tab02"></a>Tabla 2.</b> Peso de la fibra en gramos   para cada cilindro.    <br>     <b>Table 2.</b> Weight of the fiber in grams for each cylinder.    <br>     <img src="/img/revistas/dyna/v74n153/a08tab02.gif"></p>     <p>La distribución de las fibras de bagazo de caña en la matriz de concreto se   presento de manera aleatoria como se puede ver en la <a href="#fig01">Figura   1</a>.</p>     <p align="center"><b><a name="fig01"></a><img src="/img/revistas/dyna/v74n153/a08fig01.gif">    <br>   Figura 1.</b> Distribución de fibras   en el material compuesto.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <b>Figure 1.</b> Fiber distribution in the composite material.</p>     <p><b>2.3 Procedimiento Para El Montaje De Los Cilindros De Prueba    <br>   </b>Previamente al llenado de los moldes, estos fueron impregnados con una   película delgada de aceite mineral; y se seleccionó la muestra de hormigón   para el ensayo a compresión, según norma Icontec 454. </p>     <p>Los cilindros preparados permanecieron en reposo y después 24 horas de haber   sido elaborados se procedió a desmoldarlos. Inmediatamente después los cilindros   fueron sometidos a un proceso de curado en tanques de agua durante 14 días.</p>     <p><b>Ensayo de las probetas. </b>Para el ensayo de las probetas a compresión,   se utilizo las normas Icontec 550 y 673, para lo cual se utilizó probetas cilíndricas   de diámetro igual   <st2:metricconverter ProductID="6”" w:st="on">6”</st2:metricconverter>   (   <st2:metricconverter ProductID="15 cm" w:st="on">15 cm</st2:metricconverter>   .) y altura igual a   <st2:metricconverter ProductID="12”" w:st="on">12”</st2:metricconverter>   (30cm.) (ver <a href="#fig02">Figura 2</a>).</p>     <p align="center"><b><a name="fig02"></a><img src="/img/revistas/dyna/v74n153/a08fig02.gif">    <br>   Figura 2.</b> Ensayo a compresión para   obtener la resistencia del compuesto.    <br>     <b>Figure 2.</b> Test to compression to obtain the resistance of the composite.</p>     <p>Para cada tamaño de fibra (tamiz N°4 y N°6) se elaboraron tres probetas, con   contenidos de fibra al 0.5, 2.5 y 5% del peso total del agregado grueso.</p>     <p>A cada probeta le fue determinada la resistencia a la compresión axial, a   los 14 días de fraguado del compuesto, fallada para esto en la prensa hidráulica   o maquina universal de ensayos, bajo la norma N, I. 550 y 673.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Análisis Estadístico. </b>El modelo estadístico utilizado correspondió a   una Análisis de Variancia ANOVA de 2<sup>2</sup>, con tres repeticiones, con   un &#945; = 0,05, es decir un nivel de confianza del 95%. Este modelo permitió definir   la incidencia de cada uno de los factores más representativos en la resistencia   a la compresión y su interacción.</p> </font>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para determinar     el tamaño muestral se hizo una prueba piloto   con dos réplicas por tratamiento para cada probeta con diferentes adiciones   de fibras. Este tamaño se determinó por medio   de las curvas características de operación, que es una gráfica de la probabilidad   de error tipo II contra el parámetro <font face="symbol">f</font> que refleja la   medida en la cual la hipótesis nula es falsa.</font></p>  <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">      <p>El valor de n fue probado para n=3 y se obtuvo una potencia deseada mayor    o igual a 95%, por lo que el tamaño muestral fue considerado como adecuado.</p>  </font>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3. RESULTADOS   Y DISCUSION</b></font></p>     <p>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La <a href="#tab03">Tabla 3</a>, muestra los análisis de varianza para determinar la incidencia de varios  parámetros en la resistencia a compresión. Los resultados estadísticos permiten  concluir que los factores como los días de fraguado, el porcentaje de la fibra  adicionada y abertura del tamiz, resultaron significativos (P&lt;0,05), sobre  la resistencia a compresión</font></p>       <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="tab03"></a>Tabla 3.</b> Análisis     de Varianza (ANOVA) para     la Fuerza a Compresión.    <br> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Table 3.</b> Analysis of Varianza  (ANOVA) for the Force to Compression.</font>    <br>  <img src="/img/revistas/dyna/v74n153/a08tab03.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La <a href="#tab04">Tabla       4</a>, muestra     los intervalos de Duncan con un nivel de confianza del 95%. La resistencia     a compresión se comportó inversamente  proporcional con respecto a la </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">adición  de fibra en el concreto, presentando diferencias significativas en los resultados. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="tab04"></a>Tabla       4</b>. Intervalos m&uacute;ltiples de Duncan, Resistencia a la Compresi&oacute;n       (MPa).    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Table   4</b>. Multiple intervals of   <st2:place w:st="on">     <st2:City  w:st="on">Duncan</st2:City>   </st2:place>     , Compressive strenght (MPa).</font>    <br>     <img src="/img/revistas/dyna/v74n153/a08tab04.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los mayores valores     de resistencia se presentaron en el porcentaje de adición de fibra del 0.5% tanto para el tamiz Nº 4 y Nº 6, siendo mayor el valor de la resistencia en el tamiz Nº 6.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Promedios con     letras diferentes, en cada fila, son estadísticamente  diferentes según la prueba rangos múltiples de Duncan (P&lt;0,05)</font></p>       <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La <a href="#fig03">Figura       3</a>, muestra     la variación de la resistencia a compresión  de las probetas utilizadas. Se encontró que en probetas con el mismo porcentaje  de fibras, y una variación en el tamaño de la abertura del tamiz, se produce  una disminución en la resistencia cuando el tamaño de fibra es mayor. Para  porcentajes de fibra del 0.5, 2,5 y 5%, se reduce la resistencia en un 20,4,  42,8 y 31,7% respectivamente, de las fibras pasadas por el tamiz N°4 con respecto  al tamiz N°6. Se encontró además que el mejor valor de resistencia se obtuvo  en la probeta elaborada con una adición de fibra del 0,5 % que pasa por el  tamiz N°6, cuyo valor incluso es mayor que la probeta testigo.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig03"></a><img src="/img/revistas/dyna/v74n153/a08fig03.gif">    <br>   Figura       3</b>. Resistencia a la compresi&oacute;n (MPa)    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figure 3</b>. Compressive strenght (MPa)</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los resultados     obtenidos tanto por Arbelaez (1995), como por Beraldo (2004), utilizando     fibras de bambú, aunados con los de esta  investigación, permiten concluir que a menores tamaños y porcentajes de fibras  naturales en el compuesto, se tiende a obtener valores de resistencia a la  compresión más cercanos a un concreto patrón. Lógicamente, existen otras variables  que influyen en la resistencia final del compuesto como es el tipo de cemento  utilizado, las características de la arena, la relación agua cemento y el tipo  de curado entre otros.</font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La <a href="#tab05">Tabla 5</a>, muestra los análisis de varianza para determinar la incidencia de varios  parámetros en la densidad del material compuesto. Los resultados estadísticos  permiten concluir que el factor, porcentaje de fibra adicionada P(0.0000)&lt;0.0500  y la abertura del tamiz P(0.0000)&lt;0.0500, son significativas con respecto  a la variable respuesta, es decir, que estas variables características del  volumen de la fibra inciden en la densidad, como era de esperarse.</font></p>       <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="tab05"></a>Tabla 5</b>.     Análisis  de Varianza (ANOVA) para la densidad.    <br> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Table 5</b>. Analysis of Varianza  (ANOVA) for the density.</font>    <br>  <img src="/img/revistas/dyna/v74n153/a08tab05.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La <a href="#tab06">Tabla       6</a>, muestra     los intervalos de Duncan con un nivel de confianza del 95%. La densidad del     concreto compuesto se comportó inversamente  a la adición de fibras a la probeta, presentándose diferencias significativas  en los resultados, siendo mayores los valores de densidad que pasa por el tamiz  N°6 en comparación con el tamiz N°4.</font></p>       <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="tab06"></a>Tabla 6 .</b> Intervalos     múltiples  de Duncan, para     la Densidad (Kg/m<sup>3</sup>)    <br> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Table 6 .</b> Multiple intervals  of     <st2:place w:st="on">       <st2:City w:st="on">Duncan</st2:City>     </st2:place>  , for the Density (Kg/m3)</font>    <br>  <img src="/img/revistas/dyna/v74n153/a08tab06.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La <a href="#fig04">Figura       4</a>, muestra     la variación de la densidad  del concreto compuesto con la adicción de fibras. Para concretos con adición  de fibra que retiene el tamiz N°4, al variar el porcentaje de fibra de 0,5,  2.5, y 5%, la densidad del concreto reforzado se reduce en un 2.9, 12.9, y  16.1% respectivamente con relación a la densidad del testigo; de igual manera  para las fibras que retiene el tamiz N°6 al variar el porcentaje de 0.5%, 2.5%  y 5.0% la densidad es reducida en un 2.6%,12.5% y 14.1%.</font></p>       <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig04"></a><img src="/img/revistas/dyna/v74n153/a08fig04.gif">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Figura 4</b>.     Comparación     de los resultados de la densidad con respecto al porcentaje de fibra adicionado  y la abertura del tamiz.    <br> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figure 4</b>. Comparison of the  results of the density with respect to the added percentage of fiber and the  opening of the sieve.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En síntesis, se encontró que en la medida que se  adiciona fibra a la matriz de concreto, se reduce considerablemente la resistencia  del material y la densidad del mismo aspecto que coincide con lo denotado por  Juarez et al (2004) y Shah, S. P (1993), por tanto un material compuesto con  fibras de bagazo de alta resistencia y que permita disminuir la carga muerta  por el peso propio en una estructura, puede ser aquel cuyo porcentaje de fibras  adicionadas varíe entre el 0,5 y el 2,5% y cuyo tamaño de fibra sea retenido  por el tamiz N°6.</font></p>     <p>   <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La <a href="#fig05">Figura</a> <a href="#fig05"> 5</a>, muestra la adherencia de las fibras en el compuesto, cuyos tamaños son retenidos  en el tamiz N°4 y N°6. Se observa como las fibras retenidas en el tamiz N°6,  presenta mayor área para la adherencia del material cementante, comparada con  la del tamiz N°4, aspecto que probablemente es el que permite una mayor resistencia  del material cuando la fibra es retenida por dicho tamiz. </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig05"></a><img src="/img/revistas/dyna/v74n153/a08fig05.gif">    <br>   Figura       5</b>. Adherencia de las fibras retenidas en los tamices 4 y 6    <br>   </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figure 5</b>. Adhesion of fibers retained in sieves 4 and 6</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se observa además, que la adherencia de las fibras a la  matriz del concreto es aceptable en aquellos perímetros donde la fibra es uniforme,  sin embargo se presentan espaciamientos entre la fibra y la matriz de concreto,  debido a la ausencia de áridos finos, a la variación del diámetro en la sección  transversal de la fibra, a la irregularidad de la longitud y posiblemente a  la degradación que sufre la fibra natural debida al ataque químico que le produce  los elementos alcalinos contenidos en el cemento. Pese al tratamiento realizado;  lo anterior puede generar una menor resistencia en el concreto fibroreforzado,  debido a que estos espacios disminuyen la compacidad en el concreto. Estos  aspectos presentados coinciden con los obtenidos por Beraldo (2004) y Bilba  et al (2006) en compuestos con otras fibras naturales. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Pese a lo anterior     se considera que el tratamiento aplicado generó baja degradación a las fibras de     bagazo dentro del compuesto, dando resultados positivos como los encontrados  por Beraldo (2004), en fibras de bambú.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En     la <a href="#fig06">Figura</a> <a href="#fig06"> 6</a>, se observa el tipo de falla presentada en los compuestos sometidos a compresión.  Se encontró  que las fallas presentadas en las probetas se presentaron en el área de incidencia  de los agregados gruesos, similar a los procesos de falla que ocurrieron en  la probeta patrón, y no alrededor de las fibras, aspecto que se debe posiblemente  a que los agregados gruesos presentan superficies menos uniformes y con diámetros  mayores que las fibras, incidiendo dicho aspecto notoriamente en la compacidad  del concreto y en su resistencia.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig06"></a><img src="/img/revistas/dyna/v74n153/a08fig06.gif">    <br>   Figura 6</b>.  Falla presentada en las probetas a compresión.    <br> </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Figure 6.</b> Fault  presented in the test tubes to compression</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4. </b> <b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La fibra de bagazo     de caña utilizada en la elaboración  del concreto reforzado a compresión, le imparte propiedades mecánicas importantes  al compuesto, principalmente las probetas con adiciones de fibra entre el 0,5  y 2,5% en relación al peso total del agregado grueso, y cuyas fibras con longitudes  entre 15 y  <st2:metricconverter ProductID="25 mm" w:st="on">25 mm</st2:metricconverter>  son retenidas en el tamiz N°6, las cuales alcanzan resistencia a compresión  a los 14 días de fraguado entre 8,6 y 16,88 MPa, estando por encima de probetas  sin adición de fibras.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El material compuesto     con fibras de bagazo con porcentajes de fibra entre el 0,5 y 2,5% en relación al peso total del agregado  grueso, permiten reducciones en la densidad del material que varían entre 141  y 336 Kg/m<sup>3</sup>, con respecto a probetas patrones con densidades promedias  de 2400 Kg/m<sup>3</sup>, aspecto importante para la consideración de cargas  muertas por peso propio en estructuras.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La resistencia     a compresión del concreto reforzado con  fibras de bagazo de caña es inversamente proporcional al porcentaje de la fibra  adicionada y al diámetro de las partículas, aspecto que coincide con lo encontrado  en ensayos realizados en otras fibras como el coco, el bambú, entre otros</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El tratamiento     aplicado a las partículas o fibras  de bagazo con Hidróxido de calcio al 5,0 % durante 24 horas a una temperatura  de laboratorio de  <st2:metricconverter ProductID="24&#65456;C" w:st="on">24°C</st2:metricconverter>  , y con cloruro de calcio al 3,0 % en relación a la masa de cemento como acelerante  del fraguado, presento un comportamiento aceptable, permitiendo baja degradación  de la fibra en la matriz del compuesto.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>REFERENCIAS</b></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>[1]</b> ARBELAEZ,     A. A. Mortero Reforzado con fibras de Bambú. Profesor asociado, Universidad     Nacional de Colombia 1995.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0012-7353200700030000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>[2]</b> BERALDO A.L. Compositos biomassa vegetal cimento. In Toledo filho D. Materiais nao convencionais para construcoes rurais. p 1-48, 1997     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0012-7353200700030000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     <b>[3]</b> BERALDO A.L. Composito Ligero Partículas de Guadua. Seminario     Internacional de Guadua, Pereira Colombia. 15p, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0012-7353200700030000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     <b>[4]</b> BILBA K, ARSENE M, QUESANGA A. Sugar cane bagasse fibre reinforced cement composites. Part I. Influence of the botanical components of bagasse on setting of bagasse/cement composite. Cement and concrete composites 25 91-96 (2003).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0012-7353200700030000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     <b>[5]</b> CEPEDA, R., ESCOBAR HENRIQUEZ, J.M., GÓMEZ AGUIRRE, C.R., ESTELA, N. 1997. Revista del ISCYC. San Salvador 1997, Vol 2, N 5, pág     6-15.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0012-7353200700030000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     <b>[6]</b> FÖRDÖS, Z., Natural or Modified Cellulose Fibres as Reinforced in Cement composites, Concrete Technology and Design Vol. 5, Natural Fibre Reinforced Cement and Concrete, edited by R. N, Swamy, Blackie and Son Ltd, U.K., 1988, p173 – 207.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0012-7353200700030000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     <b>[7]</b> GRAM., HANS. E. Durability of Natural fibres in concreto., Natural Fibre Reinforced Cement and Concrete. (Concrete Technology and desingn, Swamy, Ramnath Narayan, De.), Glasgow, Blackie. 1988.288 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0012-7353200700030000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     <b>[8]</b> I.C.P.C. Instituto Colombiano de Productores de Cemento. Manual     de dosificación de Mezclas de Hormigón. Medellín. 1994.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0012-7353200700030000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     <b>[9]</b> J.M.L REIS. Fracture and flexural characterization of natural fiber-reinforced polymer concrete. Construction and Building Materials 20 (2006); 673-678.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0012-7353200700030000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     <b>[10]</b> JUÁREZ, ALVARADO, C.A, RODRÍGUEZ, P. Uso de fibras naturales de lechuguilla como refuerzo en concreto. Ingenierías, 2004, Vol VII, N°22.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0012-7353200700030000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     <b>[11]</b> PEREIRA DA ROSA. Analise teorica e experimental de colunas armado     com bambu. Msc thesis. Deparatamento de Ingeniería Civil PUC Río,. 2002     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S0012-7353200700030000800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     <b>[12]</b> SÁNCHEZ DE GUZMÁN, D. 1993. Tecnología del hormigón y del mortero. Universidad Javeriana. Segunda Edición.     Bhandar Editores Ltda., Bogota.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0012-7353200700030000800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     <b>[13]</b> SERA, E.E., ROBLES., AUSTRIACO, L., PAMA, R.P.. Natural Fibers as Reinforcement. Journal of Ferrocement, Bangkok. 1990. Vol. 20. No.2. P.109-124.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S0012-7353200700030000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>     <b>[14]</b> SHAH, S. P., ¨ Marikunte, S. S., Fiber Reinforced Concrete, Proc. of ACBM Faculty enhancement Workshop, 1993, pp. 226 – 252. </font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S0012-7353200700030000800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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<surname><![CDATA[ARBELAEZ]]></surname>
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